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    选择题提速练(7)(含解析)--2024年高考物理大二轮复习

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    选择题提速练(7)(含解析)--2024年高考物理大二轮复习

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    这是一份选择题提速练(7)(含解析)--2024年高考物理大二轮复习,共10页。试卷主要包含了如图甲为电子扫描仪的结构示意图等内容,欢迎下载使用。
    1.一跳伞运动员从高处跳下,当伞完全打开后运动员匀速下降时,伞的中心轴线竖直,该伞边共6根伞绳,每根伞绳与中心轴线夹角为30°,运动员重力为600 N,每根伞绳承受的拉力为( )
    A.200 N B.eq \f(200\r(3),3) N
    C.100eq \r(3) N D.100 N
    2.(2023·江苏省苏锡常镇二模)某探究小组为了研究波的传播过程及其特点,将两根完全相同的轻质细绳一端固定在墙上处于同一水平线上的A、B两点,另一端由组内甲、乙两位同学同时以相同的起振方向上下持续振动产生横波。已知甲、乙两同学抖动细绳的频率之比为3∶2,则某时刻用手机拍摄下波刚好传播到墙壁处的波形图。以下选项中波形图可能正确的是( )
    3.(2023·江苏南通市调研)摄像机中有三色棱镜组,其中一个棱镜的左、右两面镀有透明介质薄膜,含有红、绿、蓝三色的一细光束从左侧射入,三种色光分别从三个侧面射出,如图所示。则( )
    A.左侧薄膜增加了蓝光的透射
    B.右侧薄膜增加了绿光的透射
    C.红光与绿光在棱镜中会相互干涉
    D.红光穿出棱镜后波长变短
    4.四盏灯连接如图所示,灯L1、L2上标有“110 V、100 W”,灯L3、L4标有“110 V、40 W”,当在A、B两点加上220 V电压时,在这四盏灯中实际消耗功率最小和最大的灯泡分别是( )
    A.L1和L2 B.L1和L3
    C.L3和L4 D.L2和L4
    5.(2023·江苏南京市临江高级中学模拟)“嫦娥一号”探月卫星沿地月转移轨道到达月球附近,在距月球表面200 km的P点进行第一次“刹车制动”后被月球俘获,进入椭圆轨道1绕月飞行,之后的飞行示意图如图所示,P点为变轨点。则“嫦娥一号”( )
    A.经过P点的速率,轨道1的一定等于轨道2的
    B.经过P点的加速度,轨道1的一定大于轨道2的
    C.轨道1的运行周期一定大于轨道2的运行周期
    D.从地月转移轨道经过P点需要点火加速才能变轨进入椭圆轨道1
    6.如图所示,4个相同钢球甲、乙、丙、丁,它们自同一高度6h处从各自的四分之一光滑圆弧轨道上滑下,其出口速度水平向右,出口端所在高度分别为5h、4h、3h、2h。忽略空气阻力,则落地点距O点最远的钢球是( )
    A.甲 B.乙 C.丙 D.丁
    7.(2023·江苏省苏锡常镇高三二模)如图所示,ABC构成正三角形,AB和AC是等长绝缘细棒,带等量负电荷,棒上的电荷分布均匀。O为BC边中点,P、D为BC中垂线上离O点距离相等(P、D距O点很近,相对于AB长度可忽略)的两点,选无穷远处电势为0,则下列说法正确的是( )
    A.O点和D点电场强度可能大小相等,方向相反
    B.D点电场强度与P点电场强度大小相等,电势相等
    C.将一正试探电荷沿直线从P点移动到D点,静电力先做正功后做负功
    D.将一正试探电荷沿直线从O点移动到D点,电势能增加
    8.如图所示,理想变压器的原线圈与输出电压有效值恒定的正弦式交流电源相连(电源内阻不计),电压表和电流表均为理想交流电表,R1为定值电阻,R2为最大阻值和定值电阻R1阻值相等的滑动变阻器,现将滑动变阻器滑片由左向右滑动,电压表、电流表的示数变化量分别为ΔU、ΔI,则|eq \f(ΔU,ΔI)|的值( )
    A.不变 B.变大
    C.变小 D.先变大后变小
    9.(2023·江苏徐州市模拟)一起重机用钢绳提起静止在地面上的重物,开始在竖直方向上做匀加速运动,然后做匀速运动。重物上升高度为h,运动时间为t,加速度为a,动能为Ek,起重机功率为P,忽略空气阻力,下列图像能描述上述过程的是( )
    10.如图甲为电子扫描仪的结构示意图。电子枪发射电子后,经M、N电场加速后射入偏转磁场,磁场变化规律如图乙所示,射出磁场的电子能够在屏幕上一定范围内上下扫描,则( )
    A.加速电场的电场强度方向为水平向右
    B.电子打在屏幕上P点时,磁场的方向垂直纸面向里
    C.若使磁场在-0.8B0~0.8B0间变化,屏幕上的扫描范围会变大
    D.若减小M、N间的加速电压,同时使磁场在-0.8B0~0.8B0间变化,屏幕上的扫描范围有可能不变
    11.(2023·江苏省海安高级中学月考)如图甲所示,一根足够长的空心铜管竖直放置,将一枚横截面直径略小于铜管内径、质量为m0的圆柱形强磁铁从铜管上端管口处由静止释放,强磁铁与铜管内壁的摩擦和空气阻力可以忽略,强磁铁不会做自由落体运动,而是非常缓慢地穿过铜管,在铜管内下落时的最大速度为vm,重力加速度为g。产生该现象的原因是变化的磁场在铜管内激发出了涡流,涡流反过来又对强磁铁产生了很大的阻力。虽然该情景中涡流的定量计算非常复杂,但我们不需要求解,却仍然可以用我们学过的知识来对下述问题进行分析,强磁铁下落过程中,可以认为铜管中的感应电动势大小与强磁铁下落的速度成正比,下列分析正确的是( )
    A.若把空心铜管切开一条竖直狭缝,如图乙所示,还将强磁铁从铜管上端管口处由静止释放,发现强磁铁做自由落体运动
    B.若把空心铜管切开一条竖直狭缝,如图乙所示,还将强磁铁从铜管上端管口处由静止释放,发现强磁铁的下落会快于自由落体运动
    C.图甲中,强磁铁达到最大速度后,铜管的热功率要小于m0gvm
    D.如果在图甲中强磁铁的上面粘一个质量为m1的绝缘橡胶块,则强磁铁下落的最大速度v1=eq \f(m0+m1,m0)vm
    选择题提速练(7)
    1.B [对运动员受力分析,根据共点力平衡条件有6Fcs 30°=G,解得F=eq \f(200\r(3),3) N,故选B。]
    2.A [甲、乙两同学抖动细绳的频率之比为3∶2,则周期之比为2∶3,波在两根完全相同的细绳中传播的速度相等,根据波速与波长的关系λ=vT,因此甲、乙两波的波长之比为2∶3,B、D错误;根据C项中波形图可知,A、B处细绳上质点开始振动的方向相反,与题意中两列波起振方向相同不一致,C错误;因此可能的波形图只有选项A。]
    3.B [三色光射入棱镜,红光和绿光进入棱镜,蓝光在左侧界面发生全反射,说明左侧薄膜未增加蓝光的透射,A错误;由于绿光的频率大于红光的频率,在右侧只有绿光射出,说明在棱镜的右侧薄膜增加了绿光的透射,B正确;只有频率相同的波才会发生干涉,红光与绿光频率不同,不会发生干涉,C错误;红光穿出棱镜后速度变大,频率不变,根据λ=eq \f(v,f)可知,波长变长,D错误。]
    4.C [根据R=eq \f(U2,P)知R1=R2=121 Ω,R3=R4=302.5 Ω,灯L1、L2的电阻小于灯L3、L4的电阻。L1和L4的电流相等,根据P=I2R知,L4的功率大于L1,L2的电压与L3相等,根据P=eq \f(U2,R)知,L2的功率大于L3,L1和L2电阻相等,通过L1的电流大于通过L2的电流,则根据P=I2R,知L1的功率大于L2的功率,所以L3的功率最小,L4的功率最大,故选C。]
    5.C [从轨道1进入轨道2要在P点减速,则经过P点的速率,轨道1的一定大于轨道2的,选项A错误;根据a=eq \f(GM,r2)可得,经过P点的加速度,轨道1的一定等于轨道2的,选项B错误;根据开普勒第三定律可知,轨道1的半长轴大于轨道2的半长轴,则轨道1的运行周期一定大于轨道2的运行周期,选项C正确;从地月转移轨道经过P点需要点火制动减速才能变轨进入椭圆轨道1,选项D错误。]
    6.C [设光滑圆弧轨道的半径为R,则钢球从最高点滑到圆弧轨道最低点过程中由动能定理有mgR=eq \f(1,2)mv2,钢球从轨道最低点飞出后在空中做平抛运动,有6h-R=eq \f(1,2)gt2,x=vt,综合解得x=eq \r(-4R2+24hR)=eq \r(-4R-3h2+36h2),可知当光滑圆弧轨道的半径R满足R=3h,钢球落地点距O点最远,此时出口端离地高度为3h,为丙球。故选C。]
    7.D [根据电场强度的叠加和对称性可知,O点和D点电场强度方向相同,但D点电场强度要小于O点电场强度,A错误;如果右边有带等量负电荷的相同棒构成的相同三角形,根据对称性原理,D、P的电场强度大小相等,但只存在左边带负电荷细棒的情况下,P点电场强度就大于D点,且D点电势比P点电势要高,B错误;正的试探电荷从P到D受到的静电力始终水平向左,因此静电力始终做负功,将其从O点移动到D点,电势能增加,C错误,D正确。]
    8.A [设变压器原、副线圈匝数比的值为k,通过原线圈的电流为I1,原线圈两端的电压为U1,则副线圈两端的电压为U2=eq \f(U1,k),原线圈两端电压的变化量ΔU1=kΔU,定值电阻R1两端电压的变化量|ΔU1′|=|ΔU1|,|eq \f(ΔU1′,ΔI)|=R1,则|eq \f(ΔU,ΔI)|=eq \f(R1,k),为定值,A正确。]
    9.C [重物开始在竖直方向上做匀加速运动,则h=eq \f(1,2)at2,h-t图像在这段过程是开口向上的抛物线的一部分,故A错误;重物开始在竖直方向上做匀加速运动,然后做匀速运动,a-t图像先是与时间轴平行且不为零的直线,然后加速度为零,故B错误;重物开始在竖直方向上做匀加速运动时,由牛顿第二定律得F1-mg=ma,解得起重机的拉力F1=mg+ma,起重机的功率P1=F1v1=(mg+ma)at,P-t图像在这段过程是过原点的倾斜的直线;重物匀速运动时,起重机的拉力F2=mg,起重机的功率P2=F2v2=mgv,则起重机的功率为定值,P-t图像在这段过程是一条与t轴平行的直线,故C正确;重物开始在竖直方向上做匀加速运动时的动能Ek=eq \f(1,2)mv2=eq \f(1,2)ma2t2=mah,Ek-h图像在这段过程是过原点的倾斜的直线,故D错误。]
    10.D [由题图可知,电子在加速电场中受到的静电力水平向右,则加速电场的电场强度方向为水平向左,故A错误;电子打在屏幕上P点时,根据左手定则可知,磁场的方向垂直纸面向外,故B错误;电子在磁场中,根据洛伦兹力提供向心力qvB=meq \f(v2,r),可得r=eq \f(mv,qB),可知磁感应强度越小,电子轨道半径越大,电子打在屏幕上位置离中心位置越近,若使磁场在-0.8B0~0.8B0间变化,屏幕上的扫描范围会变小,故C错误;若减小M、N间的加速电压,同时使磁场在-0.8B0~0.8B0间变化,根据qU=eq \f(1,2)mv2,r=eq \f(mv,qB),粒子进入磁场速度减小,屏幕上的扫描范围有可能不变,故D正确。]
    11.D [若把空心铜管切开一条竖直狭缝,如题图乙所示,此时铜管内仍然会形成涡流,涡流的磁场对强磁铁有阻碍作用,所以将强磁铁从铜管上端管口处由静止释放,发现强磁铁的下落会明显慢于自由落体运动,A、B错误;题图甲中,强磁铁达到最大速度后,做匀速运动,在匀速下落的过程中,可以认为减少的重力势能全部转化为热量,则P0Δt=m0gvmΔt,可得,铜管的热功率为P0=m0gvm,C错误;由于强磁铁下落过程中铜管中的感应电动势大小E与强磁铁下落的速度v成正比,且强磁铁周围铜管的有效电阻R是恒定的,可知任一时刻的热功率为P=eq \f(E2,R),则P∝v2,强磁铁在匀速下落时,有P=mgv,可得eq \f(P0,P1)=eq \f(m0gvm,m0+m1gv1)=eq \f(vm2,v12),所以,强磁铁下落的最大速度为v1=eq \f(m0+m1,m0)vm,D正确。]

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